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[工程技术] 雅砻江水光发电互补是个绝顶好主意

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楼主
 楼主| 发表于 2023-6-27 07:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2023-6-26 19:10 编辑
4 g* ]# R( d( G) ?7 G7 }6 _+ c( A7 ?+ z3 Z, b
6月25日,两河口水电站水光互补一期工程并网发电。这个位于四川甘孜的雅江先柯拉乡的水光互补是世界最大、海拔最高的水光互补电站,首次将全球“水光互补”规模首次提到百万千瓦级。上一个世界纪录是85万千瓦,在龙羊峡。当然也在中国,这很奇怪吗?
1 y: ^2 s! a9 ~; w1 v( a) f, f9 H: W) e+ P8 k: u
雅砻江是中国第三大水电基地,海拔在4000-4600米,一年里只有半年能施工。在最紧张的时候,工人要在24小时里安装7000个支柱、1200光伏板架、33000个光伏板、30个变压器箱。但基建狂魔做到了。总用用了52700根钢柱,光伏板总长1400公里,钢结构总重5万吨。估计还不是普通钢,需要低温钢。高原上要换钢桩可是麻烦。9 J, a7 o& H7 D! k

8 v' n1 P1 a* d) L5 U) h( @" h现在的发电能力为光伏100万千瓦(1吉瓦),设计年利用时数1735小时,年发电量20亿千瓦-小时,通过500千伏输电线路介入两河口水电站。水电300万千瓦(3 吉瓦)。可供70万家庭一年的用电量。计划在2030年达到50亿千瓦-小时。中国计划在1500公里雅砻江上最终建成1亿千瓦(100吉瓦)水光互补发电能力,年发电3000亿千瓦-小时,可供1亿家庭用电的水光互补发电能力,差不多相当于整个美国的家庭用电量。
) p* C1 ]5 e( p8 W- V. d. v& D2 t1 G% Z+ w2 p* H0 w0 x2 O

& ?& y, ]: X2 f$ {& a8 U9 _& F/ I7 G" V& F* k! K8 O

" @' \3 m' R. i1 k: Q4 J, r% P可以看到,水库的水位低于通常的水电站
" X3 a& \8 q% E8 {9 e7 G9 `6 X1 j; I& M8 j" @
5 j+ a9 i& Z* e6 }9 _4 E% ]$ B7 O
柯拉光伏电站离两河口水电站约50公里,占地约16平方公里
; q4 i9 a- q6 B' y" B7 h2 {, Q) M7 e' T" S5 F
% Q' E9 l/ X2 t
控制室很现代化,不过双套键盘和鼠标有点碍事,为什么不用KVM呢?怕不可靠?
2 B; B1 B9 _: a. f0 x3 F/ B6 S6 _9 `' }* w& w# `1 t$ R/ O( D- b# B8 y
但最厉害的是水光互补。1 k& x5 S6 I* {% C5 d
8 _, T8 ]. X  x& {* I
高原上冬季多阳少雨,水电是淡季,但光伏就是旺季了;夏季多雨少阳,就是水电旺季、光伏淡季了。
: }/ k& `; H0 X9 O3 v* i! j$ |. n" v6 m
水光互补之后,水库自然成为储能设施,正常水位在日夜之间波动,白天蓄水,晚上放水,正好补充光伏的昼夜周期。冬季水位下降也不怕,不会因为要维持发电而勉强蓄水,到夏天汛期前又为了防汛而赶紧放水、浪费发电能力。
7 M0 O  ~* O/ ?0 a1 t6 Q$ Z: N
. c" M3 B% n" S1 w- w! F7 W/ B9 q不过恶魔估计在细节之中。这样水位大幅度循环变化,对大坝的建造肯定是新的挑战,大坝一般都是按照大体定常的水位设计的,不会主动的短周期大幅度升降水位。现在这样的短周期大幅度水位升降对坝体力学有什么特殊考虑,就是中国水电的秘诀了。% I0 l% k9 U8 c
# q: R1 E4 G) O. u2 T& ^
大坝下游的径流量也短周期大幅度变化了,这对生态有什么影响,对河道淤积有什么影响,估计也会有大量的研究。
# c( K5 L. C6 N+ Y: f) S4 W" u
( [, ^0 b* j, A好在这一带是无人区,也没有多少野生动植物,影响可能较小。
; |9 Z) k# X) Q  \9 b% \& M, z4 F. d. {& r% C( S; p- ^; P. p: {5 {
但这样的水光互补正是绝顶的好主意。很多其他水电站只要有条件,也可以考虑,可以有效地平滑光伏的昼夜周期,并共用输变电设施。

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  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
  • 签到天数: 2780 天

    [LV.Master]无

    沙发
    发表于 2023-6-27 08:59:17 | 只看该作者
    "老尼姑"是啥?
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    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2023-6-27 09:11:37 | 只看该作者
    pcb 发表于 2023-6-26 18:597 `; h  [4 N8 O
    "老尼姑"是啥?
    0 v/ B5 w; V! @$ m. x
    啥老尼姑?那不是小尼姑变老了吗?

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    pcb
    哈哈哈哈哈  发表于 2023-6-27 09:50
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-8-28 01:10
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    [LV.Master]无

    地板
    发表于 2023-6-27 10:24:03 | 只看该作者
    我还以为是利用水面设立电池板
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-24 22:29
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    5#
    发表于 2023-6-27 11:28:16 | 只看该作者
    除了拱坝长期低水位运行有结构风险外,其他坝型水位低点高点没啥特别大的影响。对于水库调度影响大些。

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      发表于 2023-6-30 11:20
    油菜: 5 给力: 5
    专业人士。说的太简短了,你看这楼主,一天到晚说多少 :)  发表于 2023-6-27 22:39

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    6#
     楼主| 发表于 2023-6-27 11:52:04 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-26 21:28
    . H! N3 `1 w6 F' O$ [除了拱坝长期低水位运行有结构风险外,其他坝型水位低点高点没啥特别大的影响。对于水库调度影响大些。 ...

    $ T$ x1 ^' t% @/ t' S这就好。如果不成问题的话,现有水库都能和光伏绑定啊,有输电,都不一定需要在同一个地方。效率损失一点,但解决大问题啊。
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  • TA的每日心情
    开心
    16 小时前
  • 签到天数: 2578 天

    [LV.Master]无

    7#
    发表于 2023-6-27 16:50:06 | 只看该作者
    本帖最后由 testjhy 于 2023-6-27 16:52 编辑
    / O% s3 j1 {& s) R
    ! @" K/ A. M3 Q* g8 l! J8 l4 R因为是梯级电站的上游,所以阶段性放水几乎没有影响,无非是下级电站水位的波动,但下级电站的库容对这点盈亏应该小菜一碟,,前两天我在我们一个群里已经把山上复杂的光伏铺设给大家看了,特别可能还是自动对准太阳的,大家想想如何办。

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      发表于 2023-6-27 22:40

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  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    [LV.Master]无

    8#
    发表于 2023-6-27 21:15:58 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 16:50
    , D, @' e/ T/ P+ G+ ^因为是梯级电站的上游,所以阶段性放水几乎没有影响,无非是下级电站水位的波动,但下级电站的库容对这点盈 ...

    9 P/ Q6 b$ i9 X7 M7 T% R
    , i8 `! y/ Z# [/ v- i伺服机构呗, u6 x1 f) F' Q9 r3 _
    还是有更简单的办法?' R1 R5 K* {* K  M

    ! Y) i- J+ c) Y求片片
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    9#
     楼主| 发表于 2023-6-27 21:20:31 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 02:50
    ' L/ d7 ?: Y: M* j6 j因为是梯级电站的上游,所以阶段性放水几乎没有影响,无非是下级电站水位的波动,但下级电站的库容对这点盈 ...
    5 y5 `1 ?  Q, v5 W6 z1 V
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。7 f3 F" {9 H; F* r; v

    ' y9 S1 Y8 Q% I3 t4 ?  t8 U2 d; h自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。
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  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
  • 签到天数: 351 天

    [LV.8]合体

    10#
    发表于 2023-6-27 23:02:01 | 只看该作者
    补充一下,100吉瓦里的组成:
    7 t  e: y8 Y6 I% N7 Z6 }9 j根据雅砻江流域可再生能源一体化规划研究,雅砻江流域清洁能源基地总规模超1亿千瓦,其中水电约3000万千瓦、风电、光伏发电超6000万千瓦、抽水蓄能发电超1000万千瓦。同时,光伏、风电出力特性与水电天然互补,辅以雅砻江流域梯级水电站巨大的储能能力,可实现新能源大规模集中高效开发。
    ) \1 @9 @/ z9 Z6 {) C---
    ! U+ i/ K5 R0 ^" ^  h什么叫 榨干一滴水的势能?3 h! h& S+ I) c4 t" J( Y# u+ i
    22个梯级电站,30吉瓦。一滴水要用来发22次电。
    ' L( \# S% A( I- x8 A8 E又装了10吉瓦的抽水蓄能发电。这一滴水到下一级了,可能还会被抽到上一级去再来一遍。& }& z- i4 y" d- _( a  a
    感情这一滴水从雅砻江源头到长江,不一定要走多久、不一定发几次电呗
    - W  o4 G7 e+ n" d* e) b

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    伙呆了: 5.0
    油墨: 5 油菜: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-28 02:09
    油墨: 5 油菜: 5 给力: 5 涨姿势: 5 伙呆了: 5
      发表于 2023-6-27 23:22
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    11#
     楼主| 发表于 2023-6-27 23:24:53 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2023-6-27 09:31 编辑
    1 l2 w* |% {5 [, O
    老财迷 发表于 2023-6-27 09:025 S0 ?2 ~; f3 y: ?
    补充一下,100吉瓦里的组成:$ a) k! S# f) ]! C* E/ Z" e. O
    根据雅砻江流域可再生能源一体化规划研究,雅砻江流域清洁能源基地总规模超1 ...
    . p  C  g; U+ O, K- x9 t
    ! I0 Z5 m' [8 f
    雅砻江这好不容易流到长江,还在在三峡和葛洲坝再被压榨两次!在中国,做水都那么辛苦!+ q; R0 E5 i7 p+ Z
    ! l+ l* G5 A& N& ], Q
    这是不是又可以来一篇?

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    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-30 11:21
    是啊,你来写吧 :)  发表于 2023-6-28 08:24
    回复 支持 1 反对 0

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  • TA的每日心情
    开心
    16 小时前
  • 签到天数: 2578 天

    [LV.Master]无

    12#
    发表于 2023-6-27 23:26:08 | 只看该作者
    pcb 发表于 2023-6-27 21:15
    - a8 M1 a& g' o. \伺服机构呗
    3 k! b- v6 L" @' p还是有更简单的办法?
    & h/ u4 Q7 u% x7 b; w' ^: F% k' K
    我也是在观网里看到分析的,有一张图所有的光伏面板平行与天空,只有自动调节系统才应该这种状态
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  • TA的每日心情
    开心
    16 小时前
  • 签到天数: 2578 天

    [LV.Master]无

    13#
    发表于 2023-6-27 23:27:30 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-6-27 21:20! W7 u& s7 l& N8 j& H$ I' G
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。( {; X8 p; M. F$ H) m

    ! y  x* H3 S1 o1 z# j- v9 p自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    2 n1 x* G* ~) r0 T/ Z光伏电站还怕没有电?自动跟踪太阳光伏发电系统不是新技术
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    14#
     楼主| 发表于 2023-6-27 23:32:54 | 只看该作者
    testjhy 发表于 2023-6-27 09:27
      P: X1 \% M! E2 f光伏电站还怕没有电?自动跟踪太阳光伏发电系统不是新技术
    ) B( E: w& C+ E" o2 a; i4 ?
    不是怕“浪费电”嘛
    7 g5 |3 u4 {- Z' g7 ^& S0 `' q7 B* f- g0 j$ t& ?) \
    自动跟踪太阳方向,这个控制系统我这样的退休老人都能做。
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  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-18 04:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气

    15#
    发表于 2023-6-28 01:43:22 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-6-27 23:32) Y  K0 ~/ l' O8 H
    不是怕“浪费电”嘛! H% b) ^) b( Q( }7 c* c1 ^

    9 I4 D$ N( k+ q1 Y9 @& |8 n  v自动跟踪太阳方向,这个控制系统我这样的退休老人都能做。 ...

    $ ~/ i* z+ K( r% Y, l能不基于电与芯片,全靠双金属片与机械操作就完美了。
    4 v% P8 |3 f3 I2 C' Y4 k/ D* l
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  • TA的每日心情
    奋斗
    22 小时前
  • 签到天数: 1043 天

    [LV.10]大乘

    16#
    发表于 2023-6-28 02:29:57 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2023-6-27 21:20! v9 s, f& D6 {) @" m/ A7 j1 g
    梯级电站,对哦,怎么没有想到这一点。
    # b5 R2 P7 J) M" w9 H$ W* n: m/ y7 Y( o
    自动对准太阳不难,但是无动力的被动对准?这个想不出来。 ...

    2 V9 |" A5 v6 L! r% [# t) ^学学向日葵?
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  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
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    [LV.Master]无

    17#
    发表于 2023-6-28 03:59:17 | 只看该作者
    大坝一般都是按照大体定常的水位设计的
    ; i1 q9 e1 q4 ]
    應該是用水庫底部的應力力變化控制水位,水庫那麽大的面積,水位變化一點水庫基礎承壓變化大很多。
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    该用户从未签到

    18#
    发表于 2023-6-28 09:34:02 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-27 11:289 @: L' }* h& w- N! Y
    除了拱坝长期低水位运行有结构风险外,其他坝型水位低点高点没啥特别大的影响。对于水库调度影响大些。 ...

    2 @- Z( V0 R3 ]9 c( u0 @9 \9 h9 W
    恐怕没那么容易。
    1 A. v7 `2 A  W6 `8 B/ g/ x" s我不做水利,纯粹从外行角度瞎说一下。 水位高度变化产生的应力变化对于坝体是个低周疲劳问题。通常,注意是通常啊,水坝水位的变化是非常慢的。假设每年水位高低对应四季变化4个周期,坝体寿命100年,那就是400个疲劳周期。水电行业对于这个应该是有足够的经验了。
    " O* E# {) a+ K* L- f' Q6 Z但是对于本题的这个水坝,水位每天变化一个周期,相当于每年接近400个周期了。基本一年就要面对通常水坝全寿命的疲劳周期。那这个水坝能不能扛住全寿命内的应力周期,恐怕水电业内人士也没有太多经验?: V8 r" Q9 C9 _' f2 @8 |: x. [
    上交一系的海洋实验室,一直是全国领先的。建设的时候特地做了个假底。所谓假底,就是一个可以升降的底部,这样实验需要用到不同水位深度的时候就不需要灌水放水, 只要升降假底就可以了。做这个假底的理由不是要省水费,而是因为经常改变实际水位的话,水池四壁很快因为应力周期的问题开裂报废。
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-24 22:29
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    [LV.1]炼气

    19#
    发表于 2023-6-28 11:12:06 | 只看该作者
    雷声 发表于 2023-6-28 09:34# i) D) y5 ~, S/ }9 n  i
    恐怕没那么容易。+ w' s- h* g# F# d
    我不做水利,纯粹从外行角度瞎说一下。 水位高度变化产生的应力变化对于坝体是个低周疲 ...

    5 t% [& X- G3 l4 z: D4 T水工建筑物对于疲劳的研究确实不多,因为比较难达到疲劳的条件,并且水工建筑物都是身大力不亏的,结构的应力水平很低,都在弹性状态工作。水库水位变化不可能速率很快,这种大型水库,一天之内发电引起的水位变幅有个1米就很了不起了。现在变幅最大的水库水位就是抽水蓄能电站的水库,基本就是一天一次的循环,好像也没看见有专门针对疲劳的研究。至于你说的活动水池底,活动底一动,周边水池壁也是受力发生变化,也是循环加载呀,没啥本质区别。

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    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2023-6-28 20:47
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-24 22:29
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    [LV.1]炼气

    20#
    发表于 2023-6-28 15:03:33 | 只看该作者
    水工 发表于 2023-6-28 11:12
    $ ^% }1 q6 v$ r水工建筑物对于疲劳的研究确实不多,因为比较难达到疲劳的条件,并且水工建筑物都是身大力不亏的,结构的 ...
    6 T# @- a( |& b7 P, q( h
    我国建造的海洋深水试验池由水池主体和一个深井组成,水池主体的有效工作尺寸为长50米、宽40米、最大工作水深10米,水深可在0~10米范围内任意调节。在水池中央有一个直径5米的圆柱形垂直深井,最大工作深度可达40米。如果用1:100的模型进行试验,最多可模拟4000米的深海环境。深井内壁都是用高强度、高抗渗材料制成,倾斜度被严格控制在千分之一以内,底部也可以上下调节。
    * t$ p$ p% N$ ], G. B- j# w
    % P5 E7 ?% E$ K- ~# |" q# E9 O3 @8 p试验池水深的调节是通过一个可升降的池底来实现的,设计时巧妙地利用了水的浮力,而不需要任何的起重装置。这个可升降池底其实上是由多个密度比水小的空心浮箱组成的,上浮时只需将一个起固定作用的的抱紧装置放开,借助浮力便可自动浮起。下降则是通过电机拉动浮箱底部的6根拉杆,到了所需位置就启动抱紧装置将池底固定住。这样,通过池底的升降便可以调出各种试验所需的不同水深,也便于安装、检修各种实验设备。& y( T4 H* ^( L# L. F

    " T: n0 Z( O) U. c7 b, v' p由于海水腐蚀性较大,密度又不易控制均匀,因此整个“仿真海洋”中都是经过净化的普通自来水。在试验结果分析中,还需要通过换算消除淡水与海水的密度差。

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      发表于 2023-6-30 11:22

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